Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный STAR 328/0.5 С8-1(10) RS-485 - SME-3C8-10-T IEK (ИЭК)

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный STAR 328/0.5 С8-1(10) RS-485 - SME-3C8-10-T IEK (ИЭК)
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный STAR 328/0.5 С8-1(10) RS-485 - SME-3C8-10-T IEK (ИЭК)
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный STAR 328/0.5 С8-1(10) RS-485 - SME-3C8-10-T IEK (ИЭК)

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный STAR 328/0.5 С8-1(10) RS-485 - SME-3C8-10-T IEK (ИЭК) не поставляется, возможно товар снят с производства, по запросу, наши инженеры помогут подобрать аналоги, замены.

Характеристики

Сертификаты

Характеристики c описанием

Частота:

50 Гц

Частота — это параметр, характеризующий количество циклов переменного тока в секунду, измеряемое в герцах (Гц). Для корректной работы счетчиков электроэнергии важно, чтобы частота соответствовала стандартам электросети, так как отклонения могут привести к неправильным показаниям и повреждению устройства. Частота в диапазоне 50-60 Гц является стандартной для большинства электросетей в мире. Счетчики, работающие в этом диапазоне, подходят для использования в большинстве бытовых и коммерческих приложений. Частота 50 Гц является стандартом для многих стран, включая большинство европейских стран. Счетчики, рассчитанные на эту частоту, должны использоваться в соответствующих регионах для обеспечения точных показаний. Частота 47-0 Гц указывает на нестабильную или несуществующую частоту, что может свидетельствовать о неисправности устройства или неправильной настройке. Такие счетчики требуют проверки и, возможно, замены. Частота 50-60 Гц соответствует стандартному диапазону для большинства электросетей. Счетчики, поддерживающие этот диапазон, универсальны и могут использоваться в различных регионах. Частота 49-0 Гц указывает на возможные проблемы с электросетью или устройством, так как нормальная частота должна быть стабильной. Рекомендуется проверка электросети и самого счетчика. Частота 49-0 Гц указывает на нестабильность или отсутствие частоты. Это может привести к неправильным показаниям и требует диагностики и возможной замены счетчика. Частота 42 Гц не является стандартной и может указывать на специфическое применение или неисправность. Счетчики с такой частотой требуют особого внимания и проверки на совместимость с электросетью. Частота 50/60 Гц означает, что счетчик может работать как на частоте 50 Гц, так и на 60 Гц, что делает его универсальным для использования в различных странах и условиях. Частота 48-62 Гц указывает на расширенный диапазон, что позволяет использовать счетчик в условиях, где возможны отклонения от стандартных значений. Это может быть полезно в промышленных или нестабильных электросетях. Частота 47-0 Гц указывает на нестабильность или отсутствие частоты, что может привести к неправильным показаниям. Рекомендуется проверка и возможная замена счетчика.

Напряжение:

220 В

Напряжение — это электрический потенциал, измеряемый в вольтах (В), который необходим для корректной работы счетчика электроэнергии. Выбор правильного напряжения влияет на точность измерений и долговечность устройства. Счетчики электроэнергии могут поддерживать различные диапазоны напряжений, что позволяет использовать их в разных электрических сетях. 220 В — стандартное напряжение для однофазных электрических сетей, широко используемое в бытовых и коммерческих условиях. При выборе счетчика для такой сети важно убедиться, что устройство поддерживает данное значение для корректной работы. 220/380 В — универсальное напряжение, подходящее как для однофазных (220 В), так и для трехфазных (380 В) сетей. Это значение обеспечивает гибкость использования счетчика в различных типах сетей, что особенно полезно для промышленных и коммерческих объектов. 380 В — стандартное напряжение для трехфазных электрических сетей, часто применяемое в промышленности и на крупных объектах. Счетчики, рассчитанные на это напряжение, обеспечивают точные измерения в таких условиях. 57.7/100 В — специфическое напряжение, используемое в некоторых типах электрических сетей, часто в промышленных или специализированных установках. При выборе счетчика для таких сетей важно учитывать это значение для обеспечения корректной работы. 100/500 В — расширенный диапазон напряжений, который позволяет использовать счетчик в различных сетях, от низковольтных до высоковольтных. Это значение обеспечивает универсальность и гибкость применения устройства. 57/288 В — напряжение, характерное для определенных типов электрических сетей, часто используемых в специализированных или промышленных условиях. Важно выбирать счетчик, поддерживающий это значение, для точных измерений и надежной работы. 480 В — напряжение, применяемое в некоторых высоковольтных трехфазных сетях. Счетчики, рассчитанные на это напряжение, должны быть выбраны для точных измерений в таких условиях. 57.7/220 В — диапазон напряжений, подходящий для специализированных сетей, обеспечивающий гибкость использования счетчика в различных условиях. Это значение важно учитывать при выборе устройства для специфических электрических установок. 57.7/100 В — напряжение, применяемое в некоторых специализированных электрических сетях. При выборе счетчика для таких сетей необходимо учитывать это значение для обеспечения корректной работы устройства.

Тип изделия:

Счетчик электроэнергии

Тип изделия указывает на конкретное устройство или компонент, используемый в системах учета и управления электроэнергией. Это свойство помогает определить функциональное назначение и область применения устройства, что важно для правильного выбора и эксплуатации в различных электрических системах. Счетчик электроэнергии — устройство для измерения и регистрации потребляемой электрической энергии. Влияет на точность учета потребления, выбор зависит от требований к точности и функциональности. Рекомендуется выбирать в зависимости от типа сети (однофазная или трехфазная) и потребляемой мощности. Трансформатор — устройство для преобразования напряжения и тока. Влияет на возможность подключения счетчиков к высоковольтным линиям. Выбор зависит от параметров сети и требуемых характеристик преобразования. Счетчик — общее название для устройств, измеряющих различные параметры электрической сети. Важно уточнять конкретный тип счетчика (например, счетчик электроэнергии, воды, газа и т.д.) при выборе. Измеритель мощности — устройство для измерения активной, реактивной и полной мощности в электрической сети. Влияет на возможность мониторинга и анализа энергопотребления. Рекомендуется для установок, где важен контроль за потребляемой мощностью. Таймер — устройство для включения и выключения электрических цепей через определенные интервалы времени. Влияет на автоматизацию процессов и экономию энергии. Рекомендуется для систем, требующих регулярного управления нагрузкой. Устройство сбора и передачи данных — устройство для сбора информации с различных счетчиков и передачи ее на центральный сервер. Влияет на возможность удаленного мониторинга и управления. Рекомендуется для систем с множеством счетчиков и необходимостью централизованного контроля. Пластина — компонент, используемый в монтаже и установке измерительных приборов. Влияет на надежность и удобство установки. Выбор зависит от типа и конструкции счетчика или другого устройства. Мультиметр — универсальный измерительный прибор для измерения напряжения, тока и сопротивления. Влияет на возможность проведения различных измерений в электрических цепях. Рекомендуется для использования в диагностике и обслуживании электрических систем. Счетчик эталонный — высокоточный счетчик, используемый для калибровки и проверки других счетчиков. Влияет на точность и надежность измерений в системах учета. Рекомендуется для метрологических лабораторий и служб, занимающихся поверкой счетчиков.

Тип счетчика:

Электронный

Тип счетчика определяет технологию, используемую для измерения и учета электрической энергии. Это свойство влияет на точность, надежность, функциональность и стоимость устройства. Выбор типа счетчика должен учитывать требования к точности измерений, условия эксплуатации и бюджет. Электронный счетчик использует цифровые технологии для измерения и учета электрической энергии. Он обеспечивает высокую точность измерений, широкие функциональные возможности (такие как дистанционное управление и передача данных), а также более длительный срок службы по сравнению с электромеханическими моделями. Электронные счетчики рекомендуются для использования в современных системах учета электроэнергии, где требуется высокая точность и возможность интеграции с автоматизированными системами управления. Замена электромеханического счетчика на электронный может потребовать дополнительных затрат, но окупается за счет повышения точности и функциональности. Электромеханический счетчик использует механические и электрические компоненты для измерения потребленной электроэнергии. Хотя такие счетчики менее точны и функциональны по сравнению с электронными, они отличаются простой конструкцией и надежностью в условиях отсутствия сложных требований к учету. Электромеханические счетчики могут быть предпочтительны для использования в условиях, где не требуется высокая точность измерений или дополнительные функции, а также в случаях, когда бюджет ограничен. Замена электромеханического счетчика на электронный может повысить точность учета и предоставить дополнительные возможности, но требует учета затрат на установку и обслуживание.

Подходит для::

Учета потребления и поставки (двунаправл.)

Свойство указывает на специфические задачи, для которых предназначен данный счетчик электроэнергии. Это помогает выбрать наиболее подходящую модель в зависимости от потребностей в учете электроэнергии. Двунаправленный счетчик предназначен для учета как потребления, так и поставки электроэнергии. Это особенно важно для объектов, которые не только потребляют электроэнергию, но и генерируют ее, например, солнечные панели или ветровые турбины. Такой счетчик позволяет точно фиксировать объемы как потребляемой, так и поставляемой энергии, что необходимо для корректного расчета и взаимодействия с энергосетями. Рекомендуется для использования в частных домах с возобновляемыми источниками энергии и на предприятиях с собственной генерацией. Однонаправленный счетчик предназначен исключительно для учета потребляемой электроэнергии. Он фиксирует только тот объем энергии, который поступает в объект. Это наиболее распространенный тип счетчиков, применяемый в жилых и коммерческих зданиях, где нет генерации электроэнергии. Рекомендуется для стандартных условий эксплуатации, где учет поставляемой энергии не требуется. Счетчик для учета потребления и поставки электроэнергии фиксирует объемы как потребляемой, так и поставляемой энергии, но, в отличие от двунаправленного, может иметь ограничения по точности или другим параметрам. Подходит для объектов с генерацией электроэнергии, однако следует внимательно ознакомиться с техническими характеристиками для определения его пригодности в конкретных условиях. Рекомендуется для частных домов и небольших предприятий, где требуется учет и потребления, и поставки энергии, но нет строгих требований к точности и другим параметрам.

Тип индикации:

Цифровой (-ая)

Тип индикации указывает на способ отображения измеренной электроэнергии на счетчике. Это свойство важно для удобства считывания показаний и может влиять на точность и долговечность устройства. Выбор типа индикации зависит от условий эксплуатации и специфических требований пользователя. Цифровой тип индикации использует светодиодные или жидкокристаллические дисплеи для отображения данных. Этот тип обеспечивает высокую точность и легкость считывания показаний. Рекомендуется для использования в условиях, где требуется точное и быстрое считывание данных. Замена цифрового дисплея может потребовать профессионального обслуживания. ЖКИ (жидкокристаллический индикатор) обеспечивает четкое и легко читаемое отображение данных. Этот тип индикации обладает низким энергопотреблением и долговечностью. Подходит для большинства бытовых и коммерческих применений. В случае повреждения ЖКИ, его замена также может потребовать профессионального вмешательства. Аналоговый тип индикации использует стрелочные индикаторы для отображения данных. Он менее точен по сравнению с цифровыми и ЖКИ, но прост в эксплуатации и не требует электрического питания для работы. Рекомендуется для использования в условиях, где точность не является критическим фактором. Отдельное индикаторное устройство представляет собой внешний дисплей или панель, подключаемую к счетчику электроэнергии. Это решение удобно для удаленного мониторинга и может быть использовано в сложных системах учета. Выбор такого типа индикации требует дополнительных затрат на установку и обслуживание. Отсчетное устройство барабанного типа использует механические барабаны для отображения данных. Этот тип индикации надежен и долговечен, не требует электрического питания. Подходит для использования в условиях, где важна механическая прочность и простота обслуживания. Нет индикации означает, что устройство не имеет встроенного дисплея для отображения данных. Такие счетчики могут передавать данные на внешние устройства или системы учета. Этот тип подходит для интеграции в автоматизированные системы управления и мониторинга.

Число тарифов:

Многотарифный

Число тарифов указывает на количество различных тарифных планов, которые может поддерживать счетчик электроэнергии. Это свойство определяет, сколько различных временных или ценовых категорий может учитывать устройство при измерении потребления электроэнергии. Многотарифный счетчик электроэнергии поддерживает несколько тарифных планов, что позволяет учитывать потребление электроэнергии в зависимости от времени суток или дня недели. Это может быть полезно для снижения затрат на электроэнергию, если тарифы отличаются в разные периоды времени. Рекомендуется для домов и предприятий, где потребление электроэнергии варьируется в течение суток. Однотарифный счетчик электроэнергии поддерживает только один тарифный план. Это устройство фиксирует потребление электроэнергии без учета времени суток или дня недели. Подходит для пользователей, у которых нет существенных колебаний в потреблении электроэнергии в течение суток. Счетчик с числом тарифов 4 поддерживает четыре различных тарифных плана. Он позволяет более детально учитывать потребление электроэнергии, что может быть полезно для оптимизации затрат в зависимости от сложных тарифных сеток. Рекомендуется для крупных домов или предприятий с разнообразными графиками потребления электроэнергии. Счетчик с числом тарифов 1 поддерживает только один тарифный план. Это аналог однотарифного счетчика и фиксирует потребление электроэнергии без учета временных интервалов. Подходит для стандартных бытовых условий с равномерным потреблением электроэнергии.

Класс точности:

0,5S

Класс точности счетчика электроэнергии определяет допустимую погрешность измерений, выраженную в процентах от измеряемой величины. Этот параметр является критически важным для обеспечения точности учета потребляемой электроэнергии, что влияет на корректность расчетов за электричество. Чем ниже класс точности, тем выше точность измерений. Выбор класса точности зависит от требований к точности учета электроэнергии в конкретных условиях эксплуатации, таких как коммерческий учет, технический учет или контроль за потреблением. Класс точности 1 означает, что допустимая погрешность измерений составляет ±1%. Это стандартный класс точности для бытовых счетчиков электроэнергии, обеспечивающий достаточную точность для большинства потребителей. Рекомендуется для использования в жилых помещениях и малых коммерческих объектах. Класс точности 0.5S означает, что допустимая погрешность измерений составляет ±0.5% при номинальной нагрузке и ±1% при малых нагрузках. Этот класс точности подходит для более точного коммерческого учета и используется в промышленных и коммерческих установках, где важна высокая точность измерений. Класс точности 0.5S/1 означает, что счетчик может работать с двумя классами точности: ±0.5% при номинальной нагрузке и ±1% при малых нагрузках. Это гибридное решение подходит для объектов, где важна высокая точность измерений при различных нагрузках. Класс точности 1/2 означает, что счетчик может работать с двумя классами точности: ±1% при номинальной нагрузке и ±2% при малых нагрузках. Это решение подходит для объектов с переменными нагрузками, где точность измерений может быть менее критичной при малых нагрузках. Класс точности 0.5/1 означает, что счетчик может работать с двумя классами точности: ±0.5% при номинальной нагрузке и ±1% при малых нагрузках. Это решение подходит для объектов, где важна высокая точность измерений при номинальной нагрузке и приемлемая точность при малых нагрузках. Класс точности 2 означает, что допустимая погрешность измерений составляет ±2%. Этот класс точности подходит для технического учета и контроля, где высокая точность измерений не является критичной. Рекомендуется для использования в объектах с низкими требованиями к точности учета. Класс точности 1/1 означает, что счетчик имеет одинаковую точность ±1% при различных нагрузках. Это универсальное решение для объектов с постоянной нагрузкой, где важна стабильная точность измерений. Класс точности 0.5 означает, что допустимая погрешность измерений составляет ±0.5%. Это высокоточный класс, который рекомендуется для коммерческого учета, где необходима максимальная точность измерений. Класс точности 0.2/1 означает, что счетчик может работать с двумя классами точности: ±0.2% при номинальной нагрузке и ±1% при малых нагрузках. Это решение подходит для объектов, где требуется высокая точность измерений при номинальной нагрузке и приемлемая точность при малых нагрузках. Класс точности 0.5S/0.5 означает, что счетчик имеет высокую точность ±0.5% при различных нагрузках, что делает его подходящим для коммерческого учета и промышленных установок, где важна стабильная высокая точность измерений.

Количество фаз:

3-фазный + N (4 проводника)

Количество фаз указывает на количество электрических цепей, которые счетчик электроэнергии может измерять. Это свойство важно для правильного учета потребляемой электроэнергии и зависит от типа электросети, в которой используется счетчик. Счетчики электроэнергии на три фазы предназначены для использования в трехфазных электрических сетях, которые обычно применяются в промышленных и коммерческих установках, а также в некоторых жилых домах с высокими потребностями в электроэнергии. Трехфазные счетчики обеспечивают более точный учет электроэнергии в таких сетях и позволяют распределять нагрузку более равномерно. Рекомендуется выбирать трехфазные счетчики для объектов с мощным электрооборудованием и высокими требованиями к стабильности электроснабжения. Счетчики электроэнергии на одну фазу предназначены для использования в однофазных электрических сетях, которые обычно применяются в большинстве жилых домов и небольших коммерческих помещениях. Однофазные счетчики проще в установке и обслуживании, а также достаточно точны для учета потребляемой электроэнергии в таких сетях. Рекомендуется выбирать однофазные счетчики для объектов с относительно низкими потребностями в электроэнергии и стандартным бытовым оборудованием.

Способ монтажа:

Накладной на поверхность

Способ монтажа счетчика электроэнергии определяет метод и условия его установки, что влияет на удобство монтажа, эксплуатацию и безопасность устройства. Правильный выбор способа монтажа обеспечивает надежную фиксацию счетчика и его корректную работу в течение всего срока эксплуатации. Поверхностный монтаж подразумевает установку счетчика на плоскую поверхность с помощью крепежных элементов. Этот метод прост в исполнении и подходит для большинства стандартных условий эксплуатации. Рекомендуется для помещений с ограниченным пространством для установки. DRA (на DIN-рейку) предполагает монтаж счетчика на стандартную DIN-рейку, что обеспечивает быструю и удобную установку и замену устройства. Подходит для использования в электрических шкафах и распределительных щитах. Рекомендуется для систем, требующих частого обслуживания и модернизации. Винтовое крепление осуществляется с помощью винтов, обеспечивая надежную фиксацию счетчика. Этот метод подходит для установки в условиях, где требуется повышенная устойчивость к вибрациям и механическим воздействиям. Рекомендуется для промышленных объектов и мест с повышенной вибрационной нагрузкой. Монтаж на DIN-рейку подразумевает установку счетчика на стандартную металлическую рейку, обеспечивая быструю и удобную замену и обслуживание устройства. Подходит для установки в распределительных щитах и электрических шкафах. Универсальное крепление позволяет установить счетчик различными способами, что делает его подходящим для широкого спектра условий эксплуатации. Рекомендуется для объектов с нестандартными требованиями к монтажу. Монтажная пластина/плата используется для установки счетчика на специальную пластину или плату, что обеспечивает дополнительную устойчивость и защиту устройства. Рекомендуется для сложных электрических систем и промышленных объектов. Фронтальная установка предполагает монтаж счетчика на передней поверхности панели или корпуса, обеспечивая легкий доступ к устройству для обслуживания и считывания показаний. Подходит для использования в распределительных щитах и панелях управления. Монтаж на кронштейн или настенный кронштейн обеспечивает надежную фиксацию счетчика на стене или другой вертикальной поверхности. Рекомендуется для объектов с ограниченным пространством и необходимости экономии места. Встраиваемый монтаж предполагает установку счетчика внутри панели или корпуса, обеспечивая защиту устройства и экономию пространства. Подходит для использования в условиях, где требуется скрытая установка и защита от внешних воздействий. Монтаж на опорное основание обеспечивает устойчивую и надежную фиксацию счетчика на горизонтальной поверхности. Рекомендуется для объектов, где требуется стабильность и устойчивость устройства при эксплуатации.

С кодовым замком:

Нет

Свойство 'С кодовым замком' указывает на наличие или отсутствие кодового замка в конструкции счетчика электроэнергии. Кодовый замок служит для защиты устройства от несанкционированного доступа и вмешательства в его работу. Это свойство важно при выборе счетчика для объектов, где требуется повышенная безопасность и контроль. Значение 'Да' означает, что счетчик электроэнергии оснащен кодовым замком. Наличие кодового замка обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного доступа и попыток вмешательства в работу счетчика. Рекомендуется выбирать счетчики с кодовым замком для объектов с высоким уровнем безопасности, таких как промышленные предприятия, коммерческие здания и объекты критической инфраструктуры. Замена счетчика с кодовым замком на аналогичный без замка может привести к снижению уровня защиты и увеличению риска несанкционированных манипуляций. Значение 'Нет' указывает на отсутствие кодового замка в конструкции счетчика электроэнергии. Такие счетчики подходят для использования в условиях, где требования к безопасности не столь высоки, например, в жилых домах или небольших офисах. При выборе счетчика без кодового замка важно учитывать уровень риска и необходимость дополнительных мер защиты, если это требуется. Замена счетчика без кодового замка на модель с замком может повысить уровень безопасности, но следует учитывать дополнительные расходы и необходимость управления кодами доступа.

Импульсный выход:

Электрический

Импульсный выход в счетчиках электроэнергии — это интерфейс, который передает данные о потреблении электроэнергии в виде импульсов. Каждый импульс соответствует определенному количеству потребленной энергии. Этот выход используется для дистанционного снятия показаний и интеграции счетчика с другими системами управления и учета энергии. Электрический и оптический импульсные выходы обеспечивают гибкость и универсальность в подключении счетчика к различным системам учета и управления энергией. Электрический выход передает сигналы в виде электрических импульсов, тогда как оптический использует световые импульсы. Это позволяет использовать счетчик в средах с различными требованиями к передаче данных и помехоустойчивости. Рекомендуется для сложных систем, где требуется высокая надежность и точность передачи данных. Электрический импульсный выход передает сигналы в виде электрических импульсов, соответствующих потребленной энергии. Этот тип выхода широко используется благодаря своей простоте и надежности. Подходит для большинства стандартных систем учета и управления энергией. Рекомендуется для использования в условиях, где нет высоких требований к помехоустойчивости и защите сигнала. Оптический импульсный выход передает данные о потребленной энергии в виде световых импульсов. Этот тип выхода обеспечивает высокую помехоустойчивость и безопасность передачи данных, что делает его идеальным для использования в промышленной и критически важной инфраструктуре. Рекомендуется для сред с высоким уровнем электромагнитных помех или где требуется изолированная передача сигналов. Отсутствие импульсного выхода означает, что счетчик не может передавать данные о потреблении электроэнергии в виде импульсов. Такой счетчик подходит для простых приложений, где дистанционное снятие показаний не требуется. Рекомендуется для небольших объектов или частного использования, где данные могут считываться вручную.

Наличие интерфейса связи:

RS-485

Наличие интерфейса связи в счетчиках электроэнергии означает, что устройство оснащено возможностью для передачи данных о потреблении электроэнергии на внешние устройства или системы. Это может включать в себя различные типы интерфейсов, такие как RS-485, PLC, GSM/GPRS, Wi-Fi и другие. Наличие интерфейса связи позволяет автоматизировать процесс сбора данных, что значительно упрощает мониторинг и управление энергопотреблением. При выборе счетчика с интерфейсом связи рекомендуется учитывать совместимость с существующими системами управления и требованиями по безопасности передачи данных. Замена счетчика без интерфейса на устройство с интерфейсом связи может потребовать дополнительных настроек и интеграции в систему управления энергоснабжением.

Тип отсчетного устройства:

ЭМОУ

Тип отсчетного устройства определяет способ отображения и считывания показаний счетчика электроэнергии. Это важный параметр, который влияет на удобство эксплуатации, точность измерений и долговечность устройства. ЖКИ (Жидкокристаллический индикатор) - это тип дисплея, который использует жидкие кристаллы для отображения информации. ЖКИ обеспечивает высокую точность и четкость показаний, устойчив к внешним воздействиям и имеет низкое энергопотребление. Рекомендуется для установки в местах с хорошей видимостью экрана и стабильными температурными условиями. Замена ЖКИ дисплея может потребовать профессионального вмешательства. ЭМОУ (Электромеханическое отсчетное устройство) - это традиционный тип отсчетного устройства, использующий механические компоненты для отображения показаний. ЭМОУ отличается высокой надежностью и долговечностью, не требует внешнего источника питания для отображения данных. Рекомендуется для использования в условиях, где возможны частые перебои с электроснабжением. Замена ЭМОУ может быть сложной и затратной, так как требует механической точности и настройки. ЭЛЕКТРОННЫЙ - это тип отсчетного устройства, который использует цифровые технологии для отображения и обработки данных. Электронные счетчики часто имеют дополнительные функции, такие как передача данных по сети, хранение истории показаний и возможность удаленного управления. Рекомендуются для современных систем учета электроэнергии, где важна интеграция с другими цифровыми системами. Замена электронного устройства может быть проще благодаря модульной конструкции и стандартным интерфейсам.

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ:

5 А

Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока (ТТ) — это величина тока, которую вторичная обмотка ТТ рассчитана пропускать при номинальных условиях работы. Этот параметр важен для корректного функционирования счетчиков электроэнергии, так как он влияет на точность измерений и безопасность эксплуатации устройства. Выбор номинального тока вторичной обмотки зависит от параметров электрической сети и требований к измерительной системе. При замене ТТ важно соблюдать соответствие номинальному току для обеспечения точности и надежности измерений. Значение номинального тока вторичной обмотки 5 А подходит для стандартных условий эксплуатации, обеспечивая стабильную и точную работу счетчика электроэнергии в большинстве бытовых и коммерческих приложений. Параметр 5/10 А указывает на возможность работы вторичной обмотки в двух диапазонах тока, что позволяет использовать ТТ в сетях с переменной нагрузкой, обеспечивая гибкость и адаптивность измерительной системы. Номинальный ток 10 А предназначен для более высоких нагрузок, чем 5 А. Этот параметр используется в промышленных и коммерческих системах, где требуется измерение больших токов. Значение 5/100 А указывает на возможность работы вторичной обмотки в широком диапазоне токов, что делает этот ТТ универсальным для различных приложений, от бытовых до промышленных. Параметр 1/2 А предназначен для низкотоковых приложений, обеспечивая высокую точность измерений в сетях с малой нагрузкой. Значение 5/80 А позволяет использовать ТТ в сетях с переменной нагрузкой, обеспечивая точные измерения в широком диапазоне токов. Значение 1/7.5 А подходит для специфических приложений с низким и средним уровнем тока, обеспечивая точные измерения в этих диапазонах. Номинальный ток 1 А используется в низкотоковых системах, где требуется высокая точность измерений. Это значение часто применяется в специализированных и научных измерительных установках. Значение номинального тока 5/10 А является универсальным и подходит для использования в сетях с переменной нагрузкой, обеспечивая точность измерений в различных условиях эксплуатации. Параметр 5/100 А указывает на возможность работы вторичной обмотки в широком диапазоне токов, что делает этот ТТ универсальным для различных приложений.

Характеристики

Тип тарифа

Многотарифный

Макс. ток (Imax)

10 А

Номин. ток (In)

1 А

Тип импульса

D0

Тип интерфейса

Порт RS-485

Внесен в реестр

Российский реестр средств измерений

Контроль тарифа

Внутренний

Степень защиты (IP)

IP54

Модель/исполнение

Трансформаторного включения

Частота импульсов

6400 имп/кВт.ч (кВАр.ч)

Тип электроэнергии

Активная и реактивная мощность

Номин. фазное напряжение (Un) N-L

220 ... 230 В

Номин. линейное напряжение (Un) L-L

400 В

Разрядность счетного устройства

8

Сертификаты

Сертификат соответствия

PDF